какие максимумы дает дифракционная решетка

5.5. Дифракционная решетка

Широкое распространение в научном эксперименте и технике получили дифракционные решетки, которые представляют собой множество параллельных, расположенных на равных расстояниях одинаковых щелей, разделенных равными по ширине непрозрачными промежутками. Дифракционные решетки изготавливаются с помощью делительной машины, наносящей штрихи (царапины) на стекле или другом прозрачном материале. Там, где проведена царапина, материал становится непрозрачным, а промежутки между ними остаются прозрачными и фактически играют роль щелей.

Рассмотрим сначала дифракцию света от решетки на примере двух щелей. (При увеличении числа щелей дифракционные максимумы становятся лишь более узкими, более яркими и отчетливыми.)

Пусть а — ширина щели, a b ширина непрозрачного промежутка (рис. 5.6).

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Рис. 5.6. Дифракция от двух щелей

Период дифракционной решетки — это расстояние между серединами соседних щелей:

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Разность хода двух крайних лучей равна

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Если разность хода равна нечетному числу полуволн

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

то свет, посылаемый двумя щелями, вследствие интерференции волн будет взаимно гаситься. Условие минимумов имеет вид

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Эти минимумы называются дополнительными.

Если разность хода равна четному числу полуволн

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

то волны, посылаемые каждой щелью, будет взаимно усиливать друг друга. Условие интерференционных максимумов с учетом (5.36) имеет вид

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Это формула для главных максимумов дифракционной решетки.

Кроме того, в тех направлениях, в которых ни одна из щелей не распространяет свет, он не будет распространяться и при двух щелях, то есть главные минимумы решетки будут наблюдаться в направлениях, определяемых условием (5.21) для одной щели:

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Если дифракционная решетка состоит из N щелей (современные решетки, применяемые в приборах для спектрального анализа, имеют до 200 000 штрихов, и период d = 0.8 мкм, то есть порядка 12 000 штрихов на 1 см), то условием главных минимумов является, как и в случае двух щелей, соотношение (5.41), условием главных максимумов — соотношение (5.40), а условие дополнительных минимумов имеет вид

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Положение главных максимумов зависит от длины волны l. Поэтому при пропускании через решетку белого света все максимумы, кроме центрального, разлагаются в спектр, фиолетовый конец которого обращен к центру дифракционной картины, а красный — наружу. Таким образом, дифракционная решетка представляет собой спектральный прибор. Заметим, что в то время как спектральная призма сильнее всего отклоняет фиолетовые лучи, дифракционная решетка, наоборот, сильнее отклоняет красные лучи.

Важной характеристикой всякого спектрального прибора является разрешающая способность.

Разрешающая способность спектрального прибора — это безразмерная величина

Источник

Дифракция света.

Автор — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: дифракция света, дифракционная решётка.

Пусть, например, плоская волна падает на экран с достаточно узкой щелью (рис. 1 ). На выходе из щели возникает расходящаяся волна, и эта расходимость усиливается с уменьшением ширины щели.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
Рис. 1. Дифракция на щели

Вообще, дифракционные явления выражены тем отчётливей, чем мельче препятствие. Наиболее существенна дифракция в тех случаях, когда размер препятствия меньше или порядка длины волны. Именно такому условию должна удовлетворять ширина щели на рис. 1.

Так, на рис. 2 изображена дифракционная картина, полученная в результате прохождения лазерного луча сквозь небольшое отверстие диаметром 0,2мм.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
Рис. 2. Дифракция лазерного луча на отверстии

Напоминает интерференцию, не правда ли? Это она и есть; данные кольца являются интерференционными максимумами и минимумами. Какие же волны тут интерферируют? Скоро мы разберёмся с этим вопросом, а заодно и выясним, почему вообще наблюдается дифракция.

Опыт Юнга.

Всякий эксперимент с интерференцией света содержит некоторый способ получения двух когерентных световых волн. В опыте с зеркалами Френеля, как вы помните, когерентными источниками являлись два изображения одного и того же источника, полученные в обоих зеркалах.

Но если Солнце является чрезмерно «большим», то нужно искусственно создать точечный первичный источник. С этой целью в опыте Юнга использовано маленькое предварительное отверстие (рис. 3 ).

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
Рис. 3. Схема опыта Юнга

Томас Юнг осуществил этот эксперимент, измерил ширину интерференционных полос, вывел формулу и с помощью этой формулы впервые вычислил длины волн видимого света. Вот почему этот опыт вошёл в число самых знаменитых в истории физики.

Принцип Гюйгенса–Френеля.

Напомним формулировку принципа Гюйгенса: каждая точка, вовлечённая в волновой процесс, является источником вторичных сферических волн; эти волны распространяются от данной точки, как из центра, во все стороны и накладываются друг на друга.

Но возникает естественный вопрос: а что значит «накладываются»?

В таком виде принцип Гюйгенса не давал ответа на вопрос, почему в процессе распространения волны не возникает волна, идущая в обратном направлении. Не объяснёнными оставались и дифракционные явления.

Модификация принципа Гюйгенса состоялась лишь спустя 137 лет. Огюстен Френель заменил вспомогательные геометрические сферы Гюйгенса на реальные волны и предположил, что эти волны интерферируют друг с другом.

Принцип Гюйгенса–Френеля. Каждая точка волновой поверхности служит источником вторичных сферических волн. Все эти вторичные волны являются когерентными ввиду общности их происхождения от первичного источника (и, стало быть, могут интерферировать друг с другом); волновой процесс в окружающем пространстве есть результат интерференции вторичных волн.

Идея Френеля наполнила принцип Гюйгенса физическим смыслом. Вторичные волны, интерферируя, усиливают друг друга на огибающей своих волновых поверхностей в направлении «вперёд», обеспечивая дальнейшее распространение волны. А в направлении «назад» происходит их интерференция с исходной волной, наблюдается взаимное гашение, и обратная волна не возникает.

В частности, свет распространяется там, где вторичные волны взаимно усиливаются. А в местах ослабления вторичных волн мы будем видеть тёмные участки пространства.

Принцип Гюйгенса–Френеля выражает важную физическую идею: волна, удалившись от своего источника, в дальнейшем «живёт своей жизнью» и уже никак от этого источника не зависит. Захватывая новые участки пространства, волна распространяется всё дальше и дальше вследствие интерференции вторичных волн, возбуждённых в различных точках пространства по мере прохождения волны.

Как принцип Гюйгенса–Френеля объясняет явление дифракции? Почему, например, происходит дифракция на отверстии? Дело в том, что из бесконечной плоской волновой поверхности падающей волны экранное отверстие вырезает лишь маленький светящийся диск, и последующее световое поле получается в результате интерференции волн вторичных источников, расположенных уже не на всей плоскости, а лишь на этом диске. Естественно, новые волновые поверхности теперь не будут плоскими; ход лучей искривляется, и волна начинает распространяться в разных направлениях, не совпадающих с первоначальным. Волна огибает края отверстия и проникает в область геометрической тени.

Дифракционная решётка.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
Рис. 4. Дифракционная решётка

Дифракционная решётка изготавливается с помощью так называемой делительной машины, которая наносит штрихи на поверхность стекла или прозрачной плёнки. При этом штрихи оказываются непрозрачными промежутками, а нетронутые места служат щелями. Если, например, дифракционная решётка содержит 100 штрихов на миллиметр, то период такой решётки будет равен: d= 0,01 мм= 10 мкм.

Сперва мы посмотрим, как проходит сквозь решётку монохроматический свет, т. е. свет со строго определённой длиной волны. Отличным примером монохроматического света служит луч лазерной указки длина волны около 0,65 мкм).

На рис. 5 мы видим такой луч, падающий на одну из дифракционных решёток стандартного набора. Щели решётки расположены вертикально, и на экране за решёткой наблюдаются периодически расположенные вертикальные полосы.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
Рис. 5. Дифракция лазерного луча на решётке

Теория дифракционной решётки весьма сложна и во всей своей полноте оказывается далеко за рамками школьной программы. Вам следует знать лишь самые элементарные вещи, связанные с одной-единственной формулой; эта формула описывает положения максимумов освещённости экрана за дифракционной решёткой.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
Рис. 6. Дифракция на решётке

Интерференционные максимумы наблюдаются в тех случаях, когда разность хода равна целому числу длин волн:

Формула (1) позволяет найти углы, задающие направления на максимумы:

Этот угол задаёт направления на максимумы первого порядка. Их два, и расположены они симметрично относительно центрального максимума. Яркость в максимумах первого порядка несколько меньше, чем в центральном максимуме.

Аналогично, при имеем угол:

Он задаёт направления на максимумы второго порядка. Их тоже два, и они также расположены симметрично относительно центрального максимума. Яркость в максимумах второго порядка несколько меньше, чем в максимумах первого порядка.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
Рис. 7. Максимумы первых двух порядков

Вообще, два симметричных максимума k-го порядка определяются углом:

С помощью дифракционной решётки можно измерить неизвестную длину волны. Направляем пучок света на решётку (период которой мы знаем), измеряем угол на максимум первого
порядка, пользуемся формулой (1) и получаем:

Дифракционная решётка как спектральный прибор.

Предположим, что на дифракционную решётку падает белый свет. Давайте вернёмся к формуле (2) и подумаем, какие выводы из неё можно сделать.

Положение центрального максимума ( ) не зависит от длины волны. В центре дифракционной картины сойдутся с нулевой разностью хода все монохроматические составляющие белого света. Поэтому в центральном максимуме мы увидим яркую белую полосу.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
Рис. 8. Дифракция белого света на решётке

Спектральное разложение белого света, даваемое дифракционной решёткой, проще всего наблюдать, глядя на обычный компакт-диск (рис. 9 ). Оказывается, дорожки на поверхности диска образуют отражательную дифракционную решётку!

Источник

Дифракция от двух щелей, дифракционная решетка (условие главного максимума, побочного максимума, главного минимума).

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

дифракционная решетка— система параллельных щелей равной ширины, лежащих в одной плоскости и разделенных равными по ширине непрозрачными промежутками.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решеткаДифракционная картина на решетке определяется как результат взаимной интерференции волн, идущих от всех щелей.Если ширина каждой щели равна а, а ширина непрозрачных участков между щелями Ь, то величина d = a+b называется постоянной (периодом) дифракционной решетки. Пусть плоская монохроматическая волна падает нормально к плоскости решетки. Так как щели находятся друг от друга на одинаковых расстояниях, то разности хода лучей, идущих от двух соседних щелей, будут для данного направления ф

одинаковы в пределах всей дифракционной решетки:

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Очевидно, что в тех направлениях, в которых ни одна из щелей не распространяет свет, он не будет распространяться и при двух щелях, т. е. прежние (главные) минимумы интенсивности будут наблюдаться в направлениях

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка180,2

180,1 условие дополнительных минимумов:

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
Таким образом, полная дифракционная картина для двух щелей определяется из условия:

т. е. между двумя главными максимумами располагается один дополнительный минимум. Аналогично можно показать, что между каждыми двумя главными максимумами при трех щелях располагается два дополнительных минимума, при четырех щелях — три и т. д.

Если дифракционная решетка состоит из N щелей, то условием главных какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решеткаминимумов является условие 180,2 условием главных максимумов — условие 180.3, а условием дополнительных минимумов

d sin ф= m*λ/N

где m может принимать все целочисленные значения, кроме 0, N, 2N, …

Основные характеристики спектральных приборов. Дисперсия, разрешающая способность, угловая и линейная дисперсия, дисперсионная область. Рентгеновская дифракция на кристаллической решетке. Вывод формулы Вульфа-Бреггов, ее применение.

угловая дисперсия. Предположим, что максимум какого-либо порядка наблюдается под углом φ для длины волны λ и под углом φ+Δφ— для длины волны λ+Δλ. Угловой дисперсией решётки называется отношение D=Δφ/Δλ.

Если фокусное расстояние камерного объектива F, то в его фокальной плоскости лучи, отличающиеся по длинам волн на dλ будут разнесены в пространстве на dl = Fdф.
Линейной дисперсией называется величина Dl = dl/dλ

Если спектры соседних порядков перекрываются, то спектральный прибор становится непригодным для исследования соответствующих участков спектра. Максимальная ширина спектрального интервала Δλ, при которой еще не происходит перекрытия спектров, называется дисперсионной областью спектрального прибора.

Δλ=λ/m

Разрешающей способностью спектрального прибора принято называть отношение

R=λ/Δλ
где Δλ – минимальный интервал между двумя близкими спектральными линиями, при котором они могут быть разрешены, то есть отделены одна от другой. В качестве критерия разрешения используется обычно критерий разрешения Рэлея. Спектральные линии с близкими значениями λ и λ+Δλ считаются разрешенными, если главный максимум дифракционной картины для одной спектральной линии совпадает по своему положению с первым дифракционным минимумом для другой спектральной линии.

Условие Вульфа— Брэгга определяет направление максимумов дифракции упруго рассеянного на кристалле рентгеновского излучения.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
где d— межплоскостное расстояние, θ— угол скольжения (брэгговский угол), n— порядок дифракционного максимума, λ— длина волны.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Пусть плоская монохроматическая волна любого типа падает на решётку с периодом d, под углом θ. Как видно есть разница в путях между лучом, отражённым вдоль AC’ и лучом, прошедшим к второй плоскости атомов по пути AB и только после этого отражённым вдоль BC. Разница в путях запишется как
(AB+BC)-AC’
Если эта разница равна целому числу волн n то две волны придут в точку наблюдения с одинаковыми фазами, испытав интерференцию. Математически можно записать:
(AB+BC)-AC’=nλ
где λ—
длина волны излучения. Используя теорему Пифагора можно показать, что
AB=d/sin(θ) BC=d/sin(θ) AC=2d/tg(θ)

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

как и следующие соотношения:
AC’ =AC*cos(θ)=2d*cos(θ)/tg(θ)
Собрав всё вместе получим известное выражение:

nλ=2d/sin(θ)-2d*cos(θ)/tg(θ)=2d(1-cos 2 (θ))/sin(θ)=2d*sin(θ)

Условие Вульфа-Брэгга позволяет определить межплоскостные расстояния d в кристалле, так как λ обычно известна, а углы θ измеряются экспериментально.

Источник

Какие максимумы дает дифракционная решетка

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

До сих пор мы рассматривали дифракцию сферических волн, изучая дифракционную картину в точке наблюдения, лежащей на конечном расстоянии от препятствия (дифракция Френеля).

Тип дифракции, при котором дифракционная картина образуется параллельными пучками, называется дифракцией Фраунгофера. Параллельные лучи проявятся, если источник и экран находятся в бесконечности. Практически используется две линзы: в фокусе одной – источник света, а в фокусе другой – экран.

Хотя принципиально дифракция Фраунгофера не отличается от дифракции Френеля, но практически именно этот случай важен, так как именно этот тип дифракции используется во многих дифракционных приборах (дифракционная решетка, например). Кроме того, здесь математический расчет проще и позволяет решать количественную задачу до конца (дифракцию Френеля мы рассматривали качественно).

Дифракция света на одной щели

Пусть в непрерывном экране есть щель: ширина щели какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка, длина щели (перпендикулярно плоскости листа) какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка(рис. 9.5). На щель падают параллельные лучи света. Для облегчения расчета считаем, что в плоскости щели АВ амплитуды и фазы падающих волн одинаковы.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Разобьем щель на зоны Френеля так, чтобы оптическая разность хода между лучами, идущими от соседних зон, была равна какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка.

Если на ширине щели укладывается четное число таких зон, то в точке какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка(побочный фокус линзы) будет наблюдаться минимум интенсивности, а если нечетное число зон, то максимум интенсивности:

Картина будет симметричной относительно главного фокуса точки какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Знак плюс и минус соответствует углам, отсчитанным в ту или иную сторону.

Интенсивность света какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Как видно из рис. 9.5, центральный максимум по интенсивности превосходит все остальные.

Рассмотрим влияние ширины щели.

Т.к. условие минимума имеет вид какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка, отсюда

Из этой формулы видно, что с увеличением ширины щели b положения минимумов сдвигаются к центру, центральный максимум становится резче.

При уменьшении ширины щели b вся картина расширяется, расплывается, центральная полоска тоже расширяется, захватывая все большую часть экрана, а интенсивность ее уменьшается.

Дифракция света на дифракционной решетке

Одномерная дифракционная решетка представляет собой систему из большого числа N одинаковых по ширине и параллельных друг другу щелей в экране, разделенных также одинаковыми по ширине непрозрачными промежутками (рис. 9.6).

Дифракционная картина на решетке определяется как результат взаимной интерференции волн, идущих от всех щелей, т.е. в дифракционной решетке осуществляется многолучевая интерференция когерентных дифрагированных пучков света, идущих от всех щелей.

Обозначим: bширина щели решетки; а – расстояние между щелями; какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решеткапостоянная дифракционной решетки.

Линза собирает все лучи, падающие на нее под одним углом и не вносит никакой дополнительной разности хода.

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решеткакакие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка
Рис. 9.6Рис. 9.7

Пусть луч 1 падает на линзу под углом φ (угол дифракции). Световая волна, идущая под этим углом от щели, создает в точке какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решеткамаксимум интенсивности. Второй луч, идущий от соседней щели под этим же углом φ, придет в ту же точку какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Оба эти луча придут в фазе и будут усиливать друг друга, если оптическая разность хода будет равна mλ:

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Условие максимума для дифракционной решетки будет иметь вид:

Максимумы, соответствующие этому условию, называются главными максимумами. Значение величины m, соответствующее тому или иному максимуму называется порядком дифракционного максимума.

В точке F0 всегда будет наблюдаться нулевой или центральный дифракционный максимум.

Так как свет, падающий на экран, проходит только через щели в дифракционной решетке, то условие минимума для щели и будет условием главного дифракционного минимума для решетки:

Конечно, при большом числе щелей, в точки экрана, соответствующие главным дифракционным минимумам, от некоторых щелей свет будет попадать и там будут образовываться побочные дифракционные максимумы и минимумы (рис. 9.7). Но их интенсивность, по сравнению с главными максимумами, мала (≈ 1/22).

При условии какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка,

волны, посылаемые каждой щелью, будут гаситься в результате интерференции и появятся дополнительные минимумы.

Количество щелей определяет световой поток через решетку. Чем их больше, тем большая энергия переносится волной через нее. Кроме того, чем больше число щелей, тем больше дополнительных минимумов помещается между соседними максимумами. Следовательно, максимумы будут более узкими и более интенсивными (рис. 9.8).

какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть фото какие максимумы дает дифракционная решетка. Смотреть картинку какие максимумы дает дифракционная решетка. Картинка про какие максимумы дает дифракционная решетка. Фото какие максимумы дает дифракционная решетка

Из (9.4.3) видно, что угол дифракции пропорционален длине волны λ. Значит, дифракционная решетка разлагает белый свет на составляющие, причем отклоняет свет с большей длиной волны (красный) на больший угол (в отличие от призмы, где все происходит наоборот).

Это свойство дифракционных решеток используется для определения спектрального состава света (дифракционные спектрографы, спектроскопы, спектрометры).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *